в чем заключается модель фридмана

В чем заключается модель фридмана

Вселенная Фридмана—одна из космологических моделей,

удовлетворяющих полевым уравнениям общей теории относительности, первая из нестационарных моделей Вселенной. Модель Фридмана описывает однородную изотропную Вселенную с веществом, обладающую положительной, нулевой или отрицательной постоянной кривизной.

в чем заключается модель фридмана. Смотреть фото в чем заключается модель фридмана. Смотреть картинку в чем заключается модель фридмана. Картинка про в чем заключается модель фридмана. Фото в чем заключается модель фридмана

Нестационарность Вселенной была подтверждена открытием зависимости красного смещения галактик от расстояния. Независимо от Фридмана, описываемую модель позднее разрабатывали Леметр, Робертсон и Уокер, поэтому решение полевых уравнений Эйнштейна, описывающее однородную изотропную Вселенную с постоянной кривизной, называют моделью Фридмана-Леметра-Робертсона-Уокера.

Теорию Большого Взрыва предложили в 20-х годах нашего века ученые Фридман и Леметр, в сороковых годах ее дополнил и переработал Гамов. Согласно этой теории, когда-то давным-давно наша Вселенная представляла собой бесконечно малый сгусток, сверхплотный и раскаленный до немыслимых температур. Это нестабильное образование внезапно взорвалось, пространство быстро расширилось, а температура разлетающихся частиц, обладающих высокой энергией, начала снижаться. Примерно после первого миллиона лет атомы двух самых легких элементов, водорода и гелия, стали стабильными. Под действием сил притяжения начали концентрироваться облака материи. В результате сформировались галактики, звезды и другие небесные тела. Звезды старели, взрывались сверхновые, после чего появлялись более тяжелые элементы. Они формировали звезды более позднего поколения, такие, как наше Солнце.

В 1922 г. советский математик А. А. Фридман, анализируя уравнения общей теории относительности Эйнштейна, пришёл к выводу, что Вселенная не может находиться в стационарном состоянии — она должна либо расширяться, либо пульсировать. В дальнейшем выводы Фридмана получили подтверждение в астрономических наблюдениях, обнаруживших в спектрах галактик так называемое красное смещение спектральных линий, что соответствует взаимному удалению этих звездных систем. [1, с. 44]

(1. Зельдович Я.Б., И.Д. Новиков. Строение и эволюция Вселенной. М.: Наука, 1989. – 736 с.)

Модели Фридмана

Уравнения общей теории относительности, описывающие эволюцию Вселенной, слишком сложны, чтобы решить их в деталях. А потому Фридман предложил вместо этого принять два простых допущения: (1) Вселенная выглядит совершенно одинаково во всех направлениях; (2) это условие справедливо для всех ее точек. На основе общей теории относительности и этих двух простых предположений Фридману удалось показать, что мы не должны ожидать от Вселенной стационарности. На самом деле он в 1922 г. точно предсказал то, что Эдвин Хаббл открыл несколько лет спустя.

Предположение о том, что Вселенная выглядит одинаковой во всех направлениях, конечно же, не совсем отвечает реальности. Например, звезды нашей Галактики составляют на ночном небе отчетливо видимую светящуюся полосу, называемую Млечным Путем. Но если мы обратим свой взгляд

на далекие галактики, число их, наблюдаемое в разных направлениях, окажется примерно одинаковым. Так что Вселенная, похоже, сравнительно однородна во всех направлениях, если рассматривать ее в космических масштабах, сопоставимых с расстояниями между галактиками.

Несмотря на то что модель Фридмана была удачной и оказалась соответствующей результатам наблюдений Хаббла, она долгое время оставалась почти неизвестной на Западе. О ней узнали лишь после того, как в 1935 г. американский физик Говард Робертсон и английский математик Артур Уокер разработали сходные модели для объяснения открытого Хабблом однородного расширения Вселенной.

Хотя Фридман предложил только одну модель, на основе двух его фундаментальных предположений можно построить три разные модели. В первой из них (именно ее и сформулировал Фридман) расширение происходит настолько медленно, что гравитационное притяжение между галактиками постепенно еще больше замедляет его, а потом и останавливает.

Галактики тогда начинают двигаться друг к другу, и Вселенная сжимается. Расстояние между двумя соседними галактиками сначала возрастает от нуля до некоторого максимума, а затем вновь уменьшается до нуля.

Во втором решении скорость расширения столь велика, что тяготение никогда не может его остановить, хотя и несколько замедляет. Разделение соседних галактик в этой модели начинается с нулевого расстояния, а затем они разбегаются с постоянной скоростью.

Наконец, существует третье решение, в котором скорость расширения Вселенной достаточна лишь для того, чтобы предотвратить обратное сжатие, или коллапс. В этом случае разделение также начинается с нуля и возрастает бесконечно. Однако скорость разлета постоянно уменьшается, хотя и никогда не достигает нуля.

Замечательной особенностью первого типа модели Фридмана является то, что Вселенная не бесконечна в пространстве, но пространство не имеет границ. Гравитация в этом случае настолько сильна, что пространство искривляется, замыкаясь само на себя наподобие поверхности Земли. Путешествующий по земной поверхности в одном направлении никогда не встречает непреодолимого препятствия и не рискует свалиться с «края Земли», а попросту возвращается в исходную точку. Таково пространство в первой модели Фридмана, но вместо присущих земной поверхности двух измерений оно имеет три. Четвертое измерение — время — обладает конечной протяженностью, но его можно уподобить линии с двумя краями или границами, началом и концом.

Источник

4. 2. 013 Расширяющаяся Вселенная Фридмана

4.2 Астрономия, космология

4.2.013 Расширяющаяся Вселенная Фридмана

Математик, механик, физик, геофизик, астроном, космолог, инженер, метеоролог, популяризатор теории относительности; профессор Пермского и Петроградского университетов; сотрудник Аэрологической обсерватории в Павловске под Петербургом; участник Первой мировой войны, летчик-наблюдатель, один из организаторов аэронавигационной и аэрологической службы на Северном и других фронтах; создатель и первый директор завода «Авиаприбор» в Москве; директор Главной геофизической обсерватории; главный редактор «Журнала геофизики и метеорологии»; лауреат премии им. В.И. Ленина (посмертно) — Александр Александрович Фридман (1888—1925) знаменит в мире как создатель теории нестационарной Вселенной, ставшей основным теоретическим развитием общей теории относительности А. Эйнштейна.

Один из важных разделов современной астрономии — космология — изучает свойства и эволюцию Вселенной в целом. Занимаются этой наукой математики, физики, астрономы, философы, богословы, а ее возникновение связано с жаждой человечества иметь полное описание Вселенной, в которой оно обитает.

По словам знаменитого астронома Э. Хаббла, «стремление к знаниям древнее истории. Оно не удовлетворено, его нельзя остановить». Из русских ученых наибольший вклад в развитие космологии внес А.А. Фридман. Собственно, с него и начался современный этап развития этой науки. Более того, научное сообщество считает открытие Фридманом расширяющейся Вселенной одним из великих интеллектуальных переворотов XX в.

Несколько слов об авторе этой теории.

Несмотря на то, что Фридман прожил всего 37 лет (он скончался от брюшного тифа в 1925 г.), Александр Александрович успел раскрыть в полную силу свой талант в нескольких науках.

Собраны еще не все публикации математика, разбросанные в редких изданиях и малодоступных журналах, тем не менее главные сочинения Фридмана можно сгруппировать по трем областям знания.

Во-первых, это фундаментальные труды ученого по физике атмосферы и по динамической метеорологии (геофизической гидродинамике). Разработав теорию атмосферных вихрей и порывистости ветра, теорию разрывов непрерывности в атмосфере, теорию атмосферной турбулентности, исследовав вертикальные течения и изменения температуры с высотой, выведя общее уравнение для определения вихря скорости, Фридман заложил основы теории изучения погоды и ее прогнозирования. Многие теоретические выводы математика нашли практическое применение в аэронавигации.

В другом важном направлении научной деятельности — гидромеханике и гидродинамике ученый исследовал кинематические свойства движения и вихри в сжимаемой жидкости, определил условия возможных движений этой жидкости при воздействии на нее определенных сил, построил основы статистической теории турбулентности и стал одним из создателей новой теории, изложенной в работе «Опыт гидромеханики сжимаемой жидкости» (1922).

Практическая метеорология и гидротехника из абстрактных уравнений в частных производных Фридмана по сию пору черпает нужные ей сведения.

И наконец, релятивистская космология. Устойчивый интерес к астрономии, проявленный Александром еще в школе, привел Фридмана к созданию космологической теории. Совмещая в начале 1920-х гг. работу в Главной физической обсерватории с преподаванием в ряде Петроградских вузов, математик увлекся общей теорией относительности (ОТО), обнародованной А. Эйнштейном в 1915—1916 гг., — одной из многочисленных теорий гравитации.

Эйнштейн, базируясь на работах своих предшественников, начиная с неэвклидовой геометрии Н.И. Лобачевского, рассмотрел гравитацию как проявление искривления пространства-времени, т.е. как некий геометрический эффект и отождествил гравитационное поле (поле тяготения) с тензорным метрическим полем или метрикой четырехмерного пространства-времени. Свои уравнения физик распространил и на описание Вселенной.

Несмотря на ряд революционных идей, Эйнштейн был верен традиционному представлению о стационарности Вселенной. Для этого ученый специально внес в уравнения т.н. космологическую постоянную — «антигравитационную» силу, которой он наделил структуру пространства-времени.

По мысли Эйнштейна, такой подход примирял непрерывное расширение пространства-времени (уравновешиваемое притяжением всей остальной материи) с вечностью и неизменностью Вселенной в пространстве и во времени. Однако получить стационарное решение уравнений ОТО Эйнштейну не удалось.

Фридман, став одним из первых апологетов и популяризаторов ОТО в нашей стране, тем не менее критически отнесся к идее стационарности Вселенной. Предположив, что Вселенная изотропна — т.е. одинакова в любом из наблюдаемых направлений, даже в случае наблюдений «со стороны», ученый предложил нестационарное решение уравнений ОТО, согласно которому Вселенная расширяется.

Основополагающий вывод новой концепции сводился к «началу времен» — к тому моменту, когда Вселенная имела ничтожно малый объем с бесконечной плотностью вещества. Тем самым Фридман доказал несостоятельность воззрений «отца» ОТО и использования им космологической постоянной.

Поначалу Эйнштейн резко возражал против теории русского ученого, пытался найти в ней противоречия, но, в конце концов, вынужден был признать ее справедливость.

Интерпретаторы теории расширяющейся Вселенной любят уподоблять модель Фридмана с разбегающимися друг от друга галактиками с надуваемым шариком, на котором нанесены точки. При надувании отрезки между любыми двумя точками увеличиваются, хотя ни одна из точек и не является центром расширения. Чем больше расстояние между точками, тем быстрее они разбегаются.

Этот теоретический вывод был подтвержден в 1929 г. открытием американского ученого Э. Хаббла т.н. красного смещения света от отдаленных галактик, свидетельствующего об их удалении от нашей галактики со скоростью, которая пропорциональна их расстоянию от нас.

Астрофизик католический священник Ж. Леметр, не зная о работах Фридмана, объединил ОТО с данными Хаббла и также пришел к выводу, что Вселенная расширяется во времени из состояния «первичного атома», из состояния т.н. «Большого Взрыва».

Нестационарная Вселенная до 1960-х гг. называлась именем бельгийского аббата, а после того, как из забвения было вызвано имя основоположника релятивистской космологии Фридмана получило имя модели Фридмана-Леметра.

В 1946—1956 гг. ученик Фридмана советский и американский физик-теоретик Г.А. Гамов уточнил концепцию «Большого взрыва и расширяющейся Вселенной»: предложил модель «горячей Вселенной» и разработал теорию образования химических элементов путем последовательного нейтронного захвата — нуклеосинтеза. В рамках этой теории было предсказано существование фонового микроволнового (реликтового) излучения, открытого в 1965 г.

P.S. По прочтении статьи у читателей возникли некоторые вопросы и предложения.

Источник

Вселенная Фридмана

Вселе́нная Фри́дмана (метрика Фридмана — Леметра — Робертсона — Уокера) — одна из космологических моделей, удовлетворяющих полевым уравнениям общей теории относительности (ОТО), первая из нестационарных моделей Вселенной. Получена Александром Фридманом в 1922. Модель Фридмана описывает однородную изотропную в общем случае нестационарную Вселенную с веществом, обладающую положительной, нулевой или отрицательной постоянной кривизной. Эта работа учёного стала первым основным теоретическим развитием ОТО после работ Эйнштейна 1915—1917 гг.

Содержание

История открытия

Нестационарность Вселенной была подтверждена открытием зависимости красного смещения галактик от расстояния (Эдвин Хаббл, 1929). Независимо от Фридмана, описываемую модель позднее разрабатывали Леметр (1927), Робертсон и Уокер (1935), поэтому решение полевых уравнений Эйнштейна, описывающее однородную изотропную Вселенную с постоянной кривизной, называют моделью Фридмана — Леметра — Робертсона — Уокера.

Эйнштейн не раз подтверждал, что начало теории расширяющейся Вселенной положил А. А. Фридман.

Усвоение Фридманом ОТО было весьма интенсивным и в высшей степени плодотворным. Совместно с Фредериксом он взялся за капитальный труд «Основы теории относительности», в которой предполагалось изложить «достаточно строго с логической точки зрения» основы тензорного исчисления, многомерной геометрии, электродинамики, специального и общего принципа относительности.

Книга Фредерикса и Фридмана «Основы теории относительности» — это обстоятельное, подробное изложение теории относительности, основанное на весьма солидном математическом фундаменте геометрии общей линейной связности на многообразии произвольной размерности и теории групп. Исходной для авторов оказывается геометрия пространства-времени.

В 1923 г. была опубликована популярная книга Фридмана «Мир как пространство и время», посвящённая ОТО и ориентированная на довольно подготовленного читателя. В 1924 г. появилась статья Фридмана, рассматривавшая некоторые вырожденные случаи общей линейной связности, которые, в частности, обобщают перенос Вейля и, как считали авторы, «может быть, найдут применение в физике».

И, наконец, главным результатом работы Фридмана в области ОТО стала космологическая нестационарная модель, носящая теперь его имя.

Современная модель, так называемая «модель ΛCDM», по прежнему является моделью Фридмана, но уже с учётом как космологической постоянной, так и тёмной материи.

Метрика Фридмана-Робертсона-Уокера

Вид символов Кристоффеля
в чем заключается модель фридмана. Смотреть фото в чем заключается модель фридмана. Смотреть картинку в чем заключается модель фридмана. Картинка про в чем заключается модель фридмана. Фото в чем заключается модель фридмана
Производные выражения от символов Кристоффеля
в чем заключается модель фридмана. Смотреть фото в чем заключается модель фридмана. Смотреть картинку в чем заключается модель фридмана. Картинка про в чем заключается модель фридмана. Фото в чем заключается модель фридмана

Геометрия однородной изотропной Вселенной — это геометрия однородного и изотропного трёхмерного многообразия. Метрикой таких многообразий является метрика Фридмана-Робетсона-Уокера (FWT) [5] :

в чем заключается модель фридмана. Смотреть фото в чем заключается модель фридмана. Смотреть картинку в чем заключается модель фридмана. Картинка про в чем заключается модель фридмана. Фото в чем заключается модель фридмана

Существуют всего три типа трёхмерных многообразий: трёхмерная сфера, трёхмерная гиперсфера и трёхмерная плоскость.

FWT метрика не что иное, как сведение всех вариантов воедино и приложение к пространству-времени.

Или в тензорной записи:

в чем заключается модель фридмана. Смотреть фото в чем заключается модель фридмана. Смотреть картинку в чем заключается модель фридмана. Картинка про в чем заключается модель фридмана. Фото в чем заключается модель фридмана, где компоненты метрического тензора равны: в чем заключается модель фридмана. Смотреть фото в чем заключается модель фридмана. Смотреть картинку в чем заключается модель фридмана. Картинка про в чем заключается модель фридмана. Фото в чем заключается модель фридмана,

где в чем заключается модель фридмана. Смотреть фото в чем заключается модель фридмана. Смотреть картинку в чем заключается модель фридмана. Картинка про в чем заключается модель фридмана. Фото в чем заключается модель фридманапробегают значения 1…3, в чем заключается модель фридмана. Смотреть фото в чем заключается модель фридмана. Смотреть картинку в чем заключается модель фридмана. Картинка про в чем заключается модель фридмана. Фото в чем заключается модель фридмана, а в чем заключается модель фридмана. Смотреть фото в чем заключается модель фридмана. Смотреть картинку в чем заключается модель фридмана. Картинка про в чем заключается модель фридмана. Фото в чем заключается модель фридмана— временная координата.

Основные уравнения

Если же выражение для метрики подставить в уравнения ОТО для идеальной жидкости, то получим следующую систему уравнений:

Запишем полевые уравнения Эйнштейна в следующей форме:

в чем заключается модель фридмана. Смотреть фото в чем заключается модель фридмана. Смотреть картинку в чем заключается модель фридмана. Картинка про в чем заключается модель фридмана. Фото в чем заключается модель фридмана,

в чем заключается модель фридмана. Смотреть фото в чем заключается модель фридмана. Смотреть картинку в чем заключается модель фридмана. Картинка про в чем заключается модель фридмана. Фото в чем заключается модель фридмана,

a Sμν записывается в терминах энергии импульса:

в чем заключается модель фридмана. Смотреть фото в чем заключается модель фридмана. Смотреть картинку в чем заключается модель фридмана. Картинка про в чем заключается модель фридмана. Фото в чем заключается модель фридмана

Т.к. в метрике Фридмана-Робертсона-Уокера все афинные связности с двумя или тремя временными индексами обнуляются, то

в чем заключается модель фридмана. Смотреть фото в чем заключается модель фридмана. Смотреть картинку в чем заключается модель фридмана. Картинка про в чем заключается модель фридмана. Фото в чем заключается модель фридмана, в чем заключается модель фридмана. Смотреть фото в чем заключается модель фридмана. Смотреть картинку в чем заключается модель фридмана. Картинка про в чем заключается модель фридмана. Фото в чем заключается модель фридмана

Подставим в ненулевые компоненты тензора Риччи выражения для символов Кристофеля:

в чем заключается модель фридмана. Смотреть фото в чем заключается модель фридмана. Смотреть картинку в чем заключается модель фридмана. Картинка про в чем заключается модель фридмана. Фото в чем заключается модель фридманав чем заключается модель фридмана. Смотреть фото в чем заключается модель фридмана. Смотреть картинку в чем заключается модель фридмана. Картинка про в чем заключается модель фридмана. Фото в чем заключается модель фридмана,

где в чем заключается модель фридмана. Смотреть фото в чем заключается модель фридмана. Смотреть картинку в чем заключается модель фридмана. Картинка про в чем заключается модель фридмана. Фото в чем заключается модель фридмана— чисто пространственный тензор Риччи:

в чем заключается модель фридмана. Смотреть фото в чем заключается модель фридмана. Смотреть картинку в чем заключается модель фридмана. Картинка про в чем заключается модель фридмана. Фото в чем заключается модель фридмана

Из всех тех же соотношений для выбранной метрики:

в чем заключается модель фридмана. Смотреть фото в чем заключается модель фридмана. Смотреть картинку в чем заключается модель фридмана. Картинка про в чем заключается модель фридмана. Фото в чем заключается модель фридмана

Тогда, в точке x=0 чисто пространственный тензор Риччи равен:

в чем заключается модель фридмана. Смотреть фото в чем заключается модель фридмана. Смотреть картинку в чем заключается модель фридмана. Картинка про в чем заключается модель фридмана. Фото в чем заключается модель фридмана

в чем заключается модель фридмана. Смотреть фото в чем заключается модель фридмана. Смотреть картинку в чем заключается модель фридмана. Картинка про в чем заключается модель фридмана. Фото в чем заключается модель фридмана

И в силу однородности метрики Фридмана-Робетсона-Уокера это соотношение справедливо при любом преобразовании координат, т.е. соотношение выполняется во всех точках пространства, тогда можно записать:

в чем заключается модель фридмана. Смотреть фото в чем заключается модель фридмана. Смотреть картинку в чем заключается модель фридмана. Картинка про в чем заключается модель фридмана. Фото в чем заключается модель фридмана

Компоненты тензора энергии-импульса в нашей метрике будут следующими:

в чем заключается модель фридмана. Смотреть фото в чем заключается модель фридмана. Смотреть картинку в чем заключается модель фридмана. Картинка про в чем заключается модель фридмана. Фото в чем заключается модель фридмана

в чем заключается модель фридмана. Смотреть фото в чем заключается модель фридмана. Смотреть картинку в чем заключается модель фридмана. Картинка про в чем заключается модель фридмана. Фото в чем заключается модель фридмана, в чем заключается модель фридмана. Смотреть фото в чем заключается модель фридмана. Смотреть картинку в чем заключается модель фридмана. Картинка про в чем заключается модель фридмана. Фото в чем заключается модель фридмана в чем заключается модель фридмана. Смотреть фото в чем заключается модель фридмана. Смотреть картинку в чем заключается модель фридмана. Картинка про в чем заключается модель фридмана. Фото в чем заключается модель фридмана

После подстановки уравнения Эйнштена примут вид:

в чем заключается модель фридмана. Смотреть фото в чем заключается модель фридмана. Смотреть картинку в чем заключается модель фридмана. Картинка про в чем заключается модель фридмана. Фото в чем заключается модель фридмана в чем заключается модель фридмана. Смотреть фото в чем заключается модель фридмана. Смотреть картинку в чем заключается модель фридмана. Картинка про в чем заключается модель фридмана. Фото в чем заключается модель фридмана

Для перехода к уравнениям с Λ-членом необходимо произвести подстановку:

в чем заключается модель фридмана. Смотреть фото в чем заключается модель фридмана. Смотреть картинку в чем заключается модель фридмана. Картинка про в чем заключается модель фридмана. Фото в чем заключается модель фридмана в чем заключается модель фридмана. Смотреть фото в чем заключается модель фридмана. Смотреть картинку в чем заключается модель фридмана. Картинка про в чем заключается модель фридмана. Фото в чем заключается модель фридмана

И после элементарных преобразований приходим к итоговому виду.

Уравнение неразрывности следует из условия ковариантного сохранения тензора энергии-импульса:

в чем заключается модель фридмана. Смотреть фото в чем заключается модель фридмана. Смотреть картинку в чем заключается модель фридмана. Картинка про в чем заключается модель фридмана. Фото в чем заключается модель фридмана

в чем заключается модель фридмана. Смотреть фото в чем заключается модель фридмана. Смотреть картинку в чем заключается модель фридмана. Картинка про в чем заключается модель фридмана. Фото в чем заключается модель фридмана

Явно запишем ненулевые компоненты тензора энергии-импульса:

в чем заключается модель фридмана. Смотреть фото в чем заключается модель фридмана. Смотреть картинку в чем заключается модель фридмана. Картинка про в чем заключается модель фридмана. Фото в чем заключается модель фридмана

подставив эти значения и воспользовавшись выражениями для символов кристофеля в FWT-метрике придем к конечному виду уравнения.

Приведенная система уравнений допускает множество решений, в зависимости от выбранных параметров. На самом деле значение параметров фиксированы только на текущий момент и с течением времени эволюционируют, поэтому эволюцию расширения описывает совокупность решений. [5]

Объяснение закона Хаббла

Допустим есть источник, расположенный в сопутствующей системе на расстоянии r1 от наблюдателя. Приемная аппаратура наблюдателя регистрирует фазу приходящей волны. Рассмотрим два интервала между точками с одной и той же фазой [5] :

в чем заключается модель фридмана. Смотреть фото в чем заключается модель фридмана. Смотреть картинку в чем заключается модель фридмана. Картинка про в чем заключается модель фридмана. Фото в чем заключается модель фридмана

С другой стороны для световой волны в принятой метрике выполняется равенство:

в чем заключается модель фридмана. Смотреть фото в чем заключается модель фридмана. Смотреть картинку в чем заключается модель фридмана. Картинка про в чем заключается модель фридмана. Фото в чем заключается модель фридмана

Проинтегрировав это уравнение получим:

в чем заключается модель фридмана. Смотреть фото в чем заключается модель фридмана. Смотреть картинку в чем заключается модель фридмана. Картинка про в чем заключается модель фридмана. Фото в чем заключается модель фридмана

Учитывая что в сопутствующих координатах r не зависит от времени, и малость длины волны относительно радиуса кривизны Вселенной, получим соотношение:

в чем заключается модель фридмана. Смотреть фото в чем заключается модель фридмана. Смотреть картинку в чем заключается модель фридмана. Картинка про в чем заключается модель фридмана. Фото в чем заключается модель фридмана

Если теперь его подставить в первоначальное соотношение:

в чем заключается модель фридмана. Смотреть фото в чем заключается модель фридмана. Смотреть картинку в чем заключается модель фридмана. Картинка про в чем заключается модель фридмана. Фото в чем заключается модель фридмана

Разложим a(t) в ряд Тейлора с центром в точке a(t1) и учтем члены только первого порядка:

в чем заключается модель фридмана. Смотреть фото в чем заключается модель фридмана. Смотреть картинку в чем заключается модель фридмана. Картинка про в чем заключается модель фридмана. Фото в чем заключается модель фридмана

После приведения членов и домножения на c :

в чем заключается модель фридмана. Смотреть фото в чем заключается модель фридмана. Смотреть картинку в чем заключается модель фридмана. Картинка про в чем заключается модель фридмана. Фото в чем заключается модель фридмана

Соответственно, константа Хаббла:

в чем заключается модель фридмана. Смотреть фото в чем заключается модель фридмана. Смотреть картинку в чем заключается модель фридмана. Картинка про в чем заключается модель фридмана. Фото в чем заключается модель фридмана

Следствия

Определение кривизны пространства. Понятие критической плотности

Подставив в уравнение энергии выражение для постоянной Хаббла, приведем его к виду:

в чем заключается модель фридмана. Смотреть фото в чем заключается модель фридмана. Смотреть картинку в чем заключается модель фридмана. Картинка про в чем заключается модель фридмана. Фото в чем заключается модель фридмана,

где в чем заключается модель фридмана. Смотреть фото в чем заключается модель фридмана. Смотреть картинку в чем заключается модель фридмана. Картинка про в чем заключается модель фридмана. Фото в чем заключается модель фридмана
плотность вещества и темной энергии, отнесенная к критической, сама критическая плотность и вклад кривизны пространства соответственно. Если переписать уравнение следующим образом

в чем заключается модель фридмана. Смотреть фото в чем заключается модель фридмана. Смотреть картинку в чем заключается модель фридмана. Картинка про в чем заключается модель фридмана. Фото в чем заключается модель фридмана,

то станет очевидно, что:

в чем заключается модель фридмана. Смотреть фото в чем заключается модель фридмана. Смотреть картинку в чем заключается модель фридмана. Картинка про в чем заключается модель фридмана. Фото в чем заключается модель фридмана\rho _\end>>» />

Эволюция плотности вещества. Уравнение состояния.

СтадияЭволюция в чем заключается модель фридмана. Смотреть фото в чем заключается модель фридмана. Смотреть картинку в чем заключается модель фридмана. Картинка про в чем заключается модель фридмана. Фото в чем заключается модель фридманаПараметр Хаббла
Инфляционнаяв чем заключается модель фридмана. Смотреть фото в чем заключается модель фридмана. Смотреть картинку в чем заключается модель фридмана. Картинка про в чем заключается модель фридмана. Фото в чем заключается модель фридмана в чем заключается модель фридмана. Смотреть фото в чем заключается модель фридмана. Смотреть картинку в чем заключается модель фридмана. Картинка про в чем заключается модель фридмана. Фото в чем заключается модель фридмана
Радиационное доминирование
p=ρ/3
в чем заключается модель фридмана. Смотреть фото в чем заключается модель фридмана. Смотреть картинку в чем заключается модель фридмана. Картинка про в чем заключается модель фридмана. Фото в чем заключается модель фридмана в чем заключается модель фридмана. Смотреть фото в чем заключается модель фридмана. Смотреть картинку в чем заключается модель фридмана. Картинка про в чем заключается модель фридмана. Фото в чем заключается модель фридмана
Пылевая стадия
p=0
в чем заключается модель фридмана. Смотреть фото в чем заключается модель фридмана. Смотреть картинку в чем заключается модель фридмана. Картинка про в чем заключается модель фридмана. Фото в чем заключается модель фридмана в чем заключается модель фридмана. Смотреть фото в чем заключается модель фридмана. Смотреть картинку в чем заключается модель фридмана. Картинка про в чем заключается модель фридмана. Фото в чем заключается модель фридмана
в чем заключается модель фридмана. Смотреть фото в чем заключается модель фридмана. Смотреть картинку в чем заключается модель фридмана. Картинка про в чем заключается модель фридмана. Фото в чем заключается модель фридмана-доминирование
p=-ρ
в чем заключается модель фридмана. Смотреть фото в чем заключается модель фридмана. Смотреть картинку в чем заключается модель фридмана. Картинка про в чем заключается модель фридмана. Фото в чем заключается модель фридмана в чем заключается модель фридмана. Смотреть фото в чем заключается модель фридмана. Смотреть картинку в чем заключается модель фридмана. Картинка про в чем заключается модель фридмана. Фото в чем заключается модель фридмана

Подставив в уравнение неразрывности уравнение состояния в виде

в чем заключается модель фридмана. Смотреть фото в чем заключается модель фридмана. Смотреть картинку в чем заключается модель фридмана. Картинка про в чем заключается модель фридмана. Фото в чем заключается модель фридмана(1)

Получим его решение:

в чем заключается модель фридмана. Смотреть фото в чем заключается модель фридмана. Смотреть картинку в чем заключается модель фридмана. Картинка про в чем заключается модель фридмана. Фото в чем заключается модель фридмана

Для разных случаев эта зависимость выглядит по-разному:

Случай холодного вещества (например пыль) p = 0

в чем заключается модель фридмана. Смотреть фото в чем заключается модель фридмана. Смотреть картинку в чем заключается модель фридмана. Картинка про в чем заключается модель фридмана. Фото в чем заключается модель фридмана

Случай горячего вещества (например излучение) p = ρ/3

в чем заключается модель фридмана. Смотреть фото в чем заключается модель фридмана. Смотреть картинку в чем заключается модель фридмана. Картинка про в чем заключается модель фридмана. Фото в чем заключается модель фридмана

в чем заключается модель фридмана. Смотреть фото в чем заключается модель фридмана. Смотреть картинку в чем заключается модель фридмана. Картинка про в чем заключается модель фридмана. Фото в чем заключается модель фридмана

Также стоить отметить, что если ввести некую квинтэссенция из плотностей темной энергии и плотность барионной и принять, что оно подчиняется выражению (1), то пограничным значением является

в чем заключается модель фридмана. Смотреть фото в чем заключается модель фридмана. Смотреть картинку в чем заключается модель фридмана. Картинка про в чем заключается модель фридмана. Фото в чем заключается модель фридмана

Динамика расширения

В случае, если космологическая постоянная равна нулю, то эволюция при заданном значении H0 целиком и полностью зависит от начальной плотности вещества [5] :

в чем заключается модель фридмана. Смотреть фото в чем заключается модель фридмана. Смотреть картинку в чем заключается модель фридмана. Картинка про в чем заключается модель фридмана. Фото в чем заключается модель фридмана

Если в чем заключается модель фридмана. Смотреть фото в чем заключается модель фридмана. Смотреть картинку в чем заключается модель фридмана. Картинка про в чем заключается модель фридмана. Фото в чем заключается модель фридмана, то расширение продолжается бесконечно долго, в пределе с асимптотически стремящейся к нулю скоростью. Если плотность больше критической, то расширение Вселенной тормозится и сменяется сжатием. Если меньше, то расширение идёт неограниченно долго с ненулевым пределом H.

Если Λ>0 и k≤0, то Вселенная монотонно расширяется, но в отличие от случая с Λ=0 при больших значениях R скорость расширения растёт [8] :

в чем заключается модель фридмана. Смотреть фото в чем заключается модель фридмана. Смотреть картинку в чем заключается модель фридмана. Картинка про в чем заключается модель фридмана. Фото в чем заключается модель фридмана

При k=1 выделенным значением является в чем заключается модель фридмана. Смотреть фото в чем заключается модель фридмана. Смотреть картинку в чем заключается модель фридмана. Картинка про в чем заключается модель фридмана. Фото в чем заключается модель фридмана. В этом случае существует такое значение R, при котором в чем заключается модель фридмана. Смотреть фото в чем заключается модель фридмана. Смотреть картинку в чем заключается модель фридмана. Картинка про в чем заключается модель фридмана. Фото в чем заключается модель фридманаи в чем заключается модель фридмана. Смотреть фото в чем заключается модель фридмана. Смотреть картинку в чем заключается модель фридмана. Картинка про в чем заключается модель фридмана. Фото в чем заключается модель фридмана, то есть Вселенная статична.

При Λ>Λc скорость расширения убывает до какого-то момента, а потом начинает неограниченно возрастать. Если Λ незначительно превышает Λc, то на протяжении некоторого времени скорость расширения остаётся практически неизменной.

ΛCDM — это современная модель расширения, являющаяся моделью Фридмана, включающая в себя помимо барионной материи, темную материю и темную энергию

Возраст Вселенной

Теоретическое описание

Время с начала расширения, называемая также возрастом Вселенной [11] определяется следующим образом:

С учетом эволюции плотности в чем заключается модель фридмана. Смотреть фото в чем заключается модель фридмана. Смотреть картинку в чем заключается модель фридмана. Картинка про в чем заключается модель фридмана. Фото в чем заключается модель фридмана запишем общую плотность в следующем виде:

в чем заключается модель фридмана. Смотреть фото в чем заключается модель фридмана. Смотреть картинку в чем заключается модель фридмана. Картинка про в чем заключается модель фридмана. Фото в чем заключается модель фридмана

Подставив это в уравнение энергии, получим искомое выражение

Наблюдательные подтверждения сводятся к подтверждению самой модели расширения с одной стороны и предсказываемой ею моменты начала различных эпох, а с другой, чтоб возраст самых старых объектов не превышал получающийся из модели расширения возраст всей Вселенной.

Данные наблюдений

Не существует прямых измерений возраста Вселенной, все они измеряются косвенно. Все методы можно разделить на две категории [12] :

Виды расстояний.

Сравнение кривых для различных видов расстояний

Теоретическое описание

в чем заключается модель фридмана. Смотреть фото в чем заключается модель фридмана. Смотреть картинку в чем заключается модель фридмана. Картинка про в чем заключается модель фридмана. Фото в чем заключается модель фридмана

в чем заключается модель фридмана. Смотреть фото в чем заключается модель фридмана. Смотреть картинку в чем заключается модель фридмана. Картинка про в чем заключается модель фридмана. Фото в чем заключается модель фридмана

Размер объекта много меньше расстояния до него, поэтому:

в чем заключается модель фридмана. Смотреть фото в чем заключается модель фридмана. Смотреть картинку в чем заключается модель фридмана. Картинка про в чем заключается модель фридмана. Фото в чем заключается модель фридмана.

в чем заключается модель фридмана. Смотреть фото в чем заключается модель фридмана. Смотреть картинку в чем заключается модель фридмана. Картинка про в чем заключается модель фридмана. Фото в чем заключается модель фридмана

в чем заключается модель фридмана. Смотреть фото в чем заключается модель фридмана. Смотреть картинку в чем заключается модель фридмана. Картинка про в чем заключается модель фридмана. Фото в чем заключается модель фридмана

После чего путем простых преобразований получаем исходный вид

в чем заключается модель фридмана. Смотреть фото в чем заключается модель фридмана. Смотреть картинку в чем заключается модель фридмана. Картинка про в чем заключается модель фридмана. Фото в чем заключается модель фридмана

Также в научно-популярной литературе можно встретить еще три вида расстояний: расстояние между объектами на текущей момент, расстояние между объектами на момент испускания принятого нами света и расстояние, которое прошел свет.

Данные наблюдений

в чем заключается модель фридмана. Смотреть фото в чем заключается модель фридмана. Смотреть картинку в чем заключается модель фридмана. Картинка про в чем заключается модель фридмана. Фото в чем заключается модель фридмана

Для измерения фотометрического расстояния необходим источник известной светимости, так называемая стандартная свеча. Для космологических масштабов в качестве таковой берутся сверхновые типа Ia. Они возникают как следствие термоядерного взрыва белого карлика приблизившегося к пределу Чандрасекара.

Сфера Хаббла. Горизонт частиц. Горизонт событий

См. также

Примечания

Ссылки

Выделить Вселенная Фридмана и найти в:

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *